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摘要 核聚变与核裂变可以说是核能的一对孪生兄弟.氘的聚变反应是在1934年世界上第一台加速器投入运行后不久就实现的,而铀的裂变反应直到1938年底才被发现.然而,裂变能源的发展一帆风顺而聚变能源的探索却道路曲折.早在1942年就建成了具有功率输出的实验性裂变反应堆,50年代就建成了商用核电站.而核聚变直到最近才基本证明了它的科学可行性,90年代可建成具有功率输出的实验反应堆,要到21世纪初才能发展商用聚变核电站.这是因为实现受控核聚变的条件实在太苛刻了!首先要使等离子体达到1亿度的极高温度,并且维持足够长的时间,以便产生足够多的聚变反应,释放大量的能量. |
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关键词: 约束等离子体
受控核聚变
聚变反应
前沿领域
核聚变能源
现代物理学
磁力线
带电粒子
回旋半径
热核点火
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Abstract:
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Key words: |
收稿日期: 1990-02-12;
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引用本文: |
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$author.xingMing_EN. [J]. Modern Physics, 1991, 3(05): 12-13.
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